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Transcript:

Indice Premessa 9 parte prima Base A Tavola A1 Carosello motociclette 13 Tavola A2 Manovellismi motori due cilindri 14 Tavola A3 Velocità media 15 Tavola A4 Supporto a filo di un carico 16 Tavola A5 Supporto a filo di due carichi 17 Tavola A6 Cursore 18 Tavola A7 Tappo conico 19 Tavola A8 Equilibrio dinamico del pistone 20 Tavola A9 Motocicletta su una ruota 21 Tavola A10 Equilibrio statico e dinamico (in frenata) di un automobile 22 Tavola A11 Determinazione sperimentale della posizione del baricentro di un automobile 23 Tavola A12 Determinazione sperimentale del momento d inerzia di un automobile 24 Tavola A13 Equilibrio della bicicletta 25 Tavola A14 Campionato 26 parte seconda Meccanica, sollecitazioni B Tavola B1 Asta con tirante 29 Tavola B2 Pantografo 30 Giovanni Nerli, Marco Pierini, Costruzione di macchine : applicazioni, ISBN 978-88-8453-699-0 (online), ISBN 978-88-8453-749-2 (print) 2008 Firenze University Press

Costruzione di macchine Tavola B3 Scala a pioli 31 Tavola B4 Sollevatore a colonna e braccio 32 Tavola B5 Sportello con asse orizzontale 33 Tavola B6 Asta orizzontale con due tiranti 34 Tavola B7 Mensola con attuatore 35 Tavola B8 Due alberi coassiali 36 Tavola B9 Sostegno coil o bobina 37 Tavola B10 Tavolo elastico 38 Tavola B11 Mensola ¼ cerchio 39 Tavola B12 Mensola 40 Tavola B13 Tubo piegato 41 Tavola B14 Molle a elica 42 Tavola B15 Barre di torsione 43 Tavola B16 Trave composta saldata 44 Tavola B17 Trave composta chiodata 45 Tavola B18 Anello rotante-cilindro in pressione 46 Tavola B19 Pinzetta carta 47 Tavola B20 Piattaforma elevatrice 48 Tavola B21 Equipaggio a movimento parallelo 49 Tavola B22 Sforzi da dilatazione termica 50 Tavola B23 Attrezzatura a coordinate 51 Tavola B24 Freno a ceppi e freno a nastro 52 Tavola B25 Pulegge 53 Tavola B26 Capriata 54 Tavola B27 Cemento armato 55 Tavola B28 Solaio in cemento armato 56 Tavola B29 Stato di coazione e carico esterno 57 parte terza Costruzione di macchine C Tavola C1 Morsetto del falegname 61 Tavola C2 Estrattore 62 Tavola C3 Morsa 63 Tavola C4 Portellone 64 Tavola C5 Contenitore pesante 65 Tavola C6 Telaio di contrasto 66 Tavola C7 Colonna con braccio e avambraccio 67 Tavola C8 Supporto bobina (orizzontale) 68 Tavola C9 Supporto bobina (verticale) 69

Indice 7 Tavola C10 Flangia 70 Tavola C11 Pulegge fissa e con perno 71 Tavola C12 Volano 72 Tavola C13 Equipaggio rotante 73 Tavola C14 Barra stabilizzatrice 74 Tavola C15 Rinvio a Z 75 Tavola C16 Chiusura a ginocchiera 76 Tavola C17 Sollevatore a braccio 77 Tavola C18 Frizione monodisco 78 Tavola C19 Giunto rigido 79 Tavola C20 Tamburo saldato 80 Tavola C21 Sollevatore a mensola 81 Tavola C22 Molla a balestra 82 Tavola C23 Molle coassiali 83 Tavola C24 Molle equivalenti 84 Tavola C25 Ritorcitura a doppia torsione 85 Tavola C26 Molla ad elica di torsione 86 Tavola C27 Fatica rotante 87 Tavola C28 Giunti elastici 88 Tavola C29 Collegamento conico 89 Tavola C30 Cuscinetti orientabili 90 Tavola C31 Cuscinetti a rulli conici 91 Tavola C32 Cuscinetteria albero a gomito 92 Tavola C33 Ruota snodata 93 Tavola C34 Ruota con due cuscinetti 94 Tavola C35 Ruota con un cuscinetto 95 Tavola C36 Cuscinetteria motore elettrico 96 Tavola C37 Cuscinetteria pompa centrifuga 97 Tavola C38 Fissaggio ruota auto 98 Tavola C39 Ruota cilindrica a denti diritti 99 Tavola C40 Ruota cilindrica a denti elicoidali 100 Tavola C41 Rendimento delle ruote dentate cilindriche 101 Tavola C42 Rendimento della coppia vite-ruota elicoidale 102 Tavola C43 Riduttore epicicloidale 103 Tavola C44 Riduttore pendolare 104 Tavola C45 Ruota conica 105 Tavola C46 Potenza circolante 106 Tavola C47 Rendimento catena di trasmissione 107 Tavola C48 Oscillatore 108

Costruzione di macchine Tavola C49 Pressa 109 Tavola C50 Cappello biella 110 Tavola C51 Bowden 111 Tavola C52 Attuatori 112 Tavola C53 Attacchi attuatori 113 Tavola C54 Escavatrice 114 Tavola C55 Centraggi, riferimenti 115 Tavola C56 Problemi locali delle travi 116 Tavola C57 Filatura a ring 117 Bibliografia essenziale 119

Premessa Il volume è costituito da cento tavole, ciascuna delle quali illustra graficamente una particolare applicazione. La rappresentazione grafica con le relative indicazioni, iscrizioni, quote in lettere o numeriche, brevissimi chiarimenti e formule rende in generale del tutto comprensibile l applicazione di ciascuna tavola. Un brevissimo testo, posto al di sopra della tavola, contiene eventuali chiarimenti e, quasi per ogni tavola, sono richieste soluzioni di problemi attinenti alla tavola stessa. Il lavoro, nelle intenzioni degli Autori, vuole aiutare gli studenti a comprendere e risolvere i problemi meccanici delle macchine, utilizzando le conoscenze fondamentali impartite nei corsi propedeutici e paralleli, insieme a quelle più specifiche attinenti al corso di Costruzione di macchine. Per ciascuna applicazione è possibile individuare altri problemi e sviluppi oltre a quelli richiesti, in particolare per quanto riguarda le soluzioni costruttive. Le tavole sono distribuite in tre gruppi: Base, Meccanica, sollecitazioni e Costruzione di Macchine. Il gruppo Base (14 tavole) presenta applicazioni per le quali il riferimento sono i principi fondamentali della meccanica che gli allievi acquisiscono principalmente nei corsi di Meccanica razionale e Meccanica applicata. Il gruppo Meccanica, sollecitazioni (29 tavole) comprende applicazioni che richiedono le conoscenze fondamentali acquisite nei corsi ancora di Meccanica applicata e di Scienza delle costruzioni. Infine, il gruppo Costruzione di macchine (57 tavole) comprende applicazioni che richiedono le conoscenze che gli allievi acquisiscono nei corsi di Costruzione di macchine. Il volume vuole essere meno scolastico dei normali testi di esercizi di Costruzione di macchine, con un approccio per ciascuna tavola non lega- Giovanni Nerli, Marco Pierini, Costruzione di macchine : applicazioni, ISBN 978-88-8453-699-0 (online), ISBN 978-88-8453-749-2 (print) 2008 Firenze University Press

10 Costruzione di macchine to a uno specifico capitolo della materia, in quanto ciascuna applicazione, come avviene nella realtà delle costruzioni meccaniche, richiede sempre la risoluzione di problemi non corrispondenti a un singolo capitolo della materia così come suddivisa nei testi, per motivi didattici. È stata cura degli Autori di richiedere solo soluzioni coinvolgenti gli elementi principali delle singole applicazioni, anche se in sede di discussione possono essere coinvolti aspetti particolari, comunque importanti per il buon funzionamento dei gruppi meccanici, in relazione all affidabilità strutturale e funzionale dei gruppi stessi. Gli autori ringraziano l Architetto Marina Ciappi per l ottima esecuzione delle figure.

parte prima BASE A Giovanni Nerli, Marco Pierini, Costruzione di macchine : applicazioni, ISBN 978-88-8453-699-0 (online), ISBN 978-88-8453-749-2 (print) 2008 Firenze University Press

Tavola A1 Carosello motociclette Spiegare perchè il numero di motociclette partecipanti al carosello su un percorso a forma di otto deve essere dispari.

14 Costruzione di macchine Tavola A2 Manovellismi motori due cilindri Indicare le disposizioni corrispondenti a un motore a 2 tempi e quelle a un motore a 4 tempi. Spiegare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni con tre e con due supporti.

Base 15 Tavola A3 Velocità media Spiegare i valori indicati per le velocità medie sull intero percorso in funzione di quelle sui singoli tratti nei due casi: due tratti uguali, tre tratti uguali.

16 Costruzione di macchine Tavola A4 Supporto a filo di un carico Nel caso 1 il carico è trasmesso per mezzo della puleggia scorrevole sul filo. Nel caso 2, di cui si chiede la soluzione, il carico è applicato all anello collegato ai due fili di lunghezza assegnata.

Base 17 Tavola A5 Supporto a filo di due carichi Determinare la configurazione e la tensione del filo ed i carichi sulle cerniere A.

18 Costruzione di macchine Tavola A6 Cursore Nel caso 1 il cursore è chiaramente in equilibrio. Determinare, nel caso 2, il valore minimo dell angolo della forza con l asse per il quale si ha l equilibrio.

Base 19 Tavola A7 Tappo conico Individuare, con riferimento all attrito, la condizione necessaria per potere stappare la bottiglia.

20 Costruzione di macchine Tavola A8 Equilibrio dinamico del pistone Nella condizione di equilibrio dinamico del pistone di una macchina alternativa, la biella risulta tesa o compressa a seconda che prevalga la forza d inerzia o la forza del gas. Individuare quale delle due situazioni si può presentare in un normale motore a combustione interna, nelle diverse condizioni di funzionamento.

Base 21 Tavola A9 Motocicletta su una ruota La motocicletta avanza, in accelerazione, appoggiata sulla sola ruota posteriore, in condizione di equilibrio dinamico. Si chiede se esiste la possibilità di procedere su una sola ruota anche a velocità costante.

22 Costruzione di macchine Tavola A10 Equilibrio statico e dinamico (in frenata) di un automobile Si chiede di spiegare da quali fattori dipende la ripartizione della forza frenante fra l asse anteriore e quello posteriore.

Base 23 Tavola A11 Determinazione sperimentale della posizione del baricentro di un automobile Pesando l asse anteriore e quello posteriore dell automobile, una volta in piano e una volta con i due assi a livelli diversi, è possibile determinare la posizione del baricentro nel caso di un piano di simmetria verticale-longitudinale. Discutere il problema della precisione dei risultati di questa procedura.

24 Costruzione di macchine Tavola A12 Determinazione sperimentale del momento d inerzia di un automobile L auto viene fatta oscillare, piccole oscillazioni, intorno a un asse fisso orizzontale per determinare il momento d inerzia rispetto all asse baricentrico orizzontale-trasversale. Studiare una soluzione costruttiva per l asse di oscillazione.

Base 25 Tavola A13 Equilibrio della bicicletta La bicicletta avanza serpeggiando, inclinandosi, a seguito dei movimenti imposti al manubrio, alternativamente a destra e a sinistra, determinando situazioni di equilibrio dinamico fra momento della forza peso e momento della forza centrifuga rispetto all asse a terra. Discutere il ruolo che giocano i momenti giroscopici delle ruote.

26 Costruzione di macchine Tavola A14 Campionato Dieci squadre si confrontano in un girone di andata e in un girone di ritorno. Calcolare il numero di partite e stabilire un possibile calendario, tenendo conto che ogni domenica, o altro giorno della settimana, ogni squadra deve giocare.